Open this publication in new window or tab >>2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]
Femtosecond laser-based fabrication technologies have seen rapid developments in the past decades, thanks to the capability of femtosecond lasers to induce localized multiphoton absorption in materials. Multiphoton absorption can result in various material modifications that can be leveraged for additive and subtractive manufacturing. Their versatile applications have demonstrated the great potential of femtosecond lasers in advancing micro- and nano-fabrication. These include (1) multiphoton crosslinking enabling 3D printing with unprecedented patterning freedom and sub-micrometer resolution,(2) the formation of self-organized structures enabling the creation of multi-functional sub-wavelength patterns in solid materials, and (3) multiphoton ablation enabling precise sculpturing of wide-ranging materials. Nevertheless, there remains a large room to explore when it comes to available materials and achievable devices. This thesis aims to advance the applications of femtosecond lasers to glasses and 2D materials for the fabrication of advanced and integrated microdevices for photonics and energy storage. The first part of this thesis presents two approaches for 3D printing of inorganic glass. These approaches are based on two unusual observations in hydrogen silsesquioxane (HSQ) upon femtosecond laser exposure: (1) multiphoton crosslinking and (2) the formation of self-organized structures. The first work reports an approach for 3D printing of solid silica glass with sub-micrometer resolution by multiphoton crosslinking of HSQ. In contrast to the alternative methods, our approach does not require any thermal treatments, which offers desirable design fidelity and integration flexibility. The second work reports the possibility of inducing material modifications (1) and (2) in HSQ simultaneously. This possibility enables additive manufacturing of self-organized nanogratings, and thus, 3D printing of hierarchical structures made of Si-rich glass. In the third work, a protocol to perform the 3D printing on optical fiber tips is developed, which enables the fabrication of fiber-tip optical microdevices for sensing and beam shaping. The second part of this thesis presents the application of femtosecond lasers to fabricating on-paper microsupercapacitors (MSCs).MSCs are promising energy-storage microdevices for self-powering electronics, and paper substrates, yet vulnerable, are attractive for their sustainability and flexibility. The material and shape of MSCelectrodes play a crucial role in the energy-storage performance, and 2D materials have emerged as suitable candidate materials. In the last two works, a scalable approach for the precise micromachining of 2D-material electrodes by multiphoton ablation is developed, preserving their electrochemical performance and the integrity of the paper substrates.
Abstract [sv]
Femtosekundlaser-baserade tillverkningsteknologier har genomgått snabb utveckling de senaste årtiondena tack vare femtosekundlasrars förmåga att inducera lokal multifotonabsorption i material. Multifotonabsorption kan resultera i olika typer av materialförändringar som kan utnyttjas för additiv och subtraktiv tillverkning. De mångsidiga tillämpningarna visar på potentialen av femtosekundslasrar för mikro- och nanotillverkning. Dessa inkluderar (1) multifotonkorslänkning för 3D-utskrift med mönsterfrihet och submikrometerupplösning, (2) bildandet av självorganiserade strukturer för multifunktionella subvåglängdsmönster i fasta material och (3) multifotonablation för precisionsformning av flertalet material. Trots detta finns det utrymme för att utforska möjliga material och realiserbara produkter. Denna avhandling syftar till att utöka användningsområdet för femtosekundlasrar till tillverkning av avancerade komponenter utav såväl glas som 2D material, för användning inom fotonik och energilagring. Den första delen av denna avhandling presenterar två tillvägagångssätt för 3D-utskrift av oorganiskt glas. Dessa baseras på materialmodifieringar i vätesilseskvioxan (HSQ) vid exponering för femtosekundslaserstrålning: (1) multifoton-korslänkning och (2) bildandet av självorganiserade strukturer. Det första arbetet redovisar kring 3D-utskrift av fast kiseldioxidglas med submikrometerupplösning genom multifoton-korslänkning av HSQ. Vår metod kräver ingen termisk behandling, vilket ger leder till god överensstämmelse mellan ritning och produkt och ger flexibilitet kring integration. Det andra arbetet redogör för möjligheten att inducera materialmodifieringarna (1) och (2) i HSQ samtidigt, vilket möjliggör additiv tillverkning av självorganiserade nanogitter och 3D-utskrift av hierarkiska strukturer av kiselrikt glas. Det tredje arbetet är en utveckling av ett protokoll för 3D-utskrift på ändarna av optiska fiberkablar för tillverkning av optiska mikroenheter som sensorer och strålformare. Den andra delen av denna avhandling presenterar användningen av femtosekundslasrar för tillverkning av mikrosuperkondensatorer (MSCs) på papper. MSCs har fått stor uppmärksamhet som lovande energilagringsmikroenheter för självdriven elektronik. Papperssubstrat är även attraktiva för sin hållbarhet och flexibilitet. 2D-material har relevanta elektrokemiska egenskaper för MSC-elektroder och elektrodernas form påverkar deras prestanda. I de två sista arbetena utvecklas en metod för mikromaskintillverkning av elektroder utav 2D-material genom multifotonablation, vilket bevarar deras elektrokemiska prestanda och de fysiska egenskaperna av papperssubstraten.
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2023. p. 81
Series
TRITA-EECS-AVL ; 2023:84
Keywords
Femtosecond laser, 3D printing, self-organized nanogratings, micromachining, silica glass, silicon-rich glass, hydrogen silsesquioxane, photonic microdevice, microsupercapacitor, 2D materials, direct ink writing
National Category
Materials Engineering Manufacturing, Surface and Joining Technology
Research subject
Electrical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-339862 (URN)978-91-8040-767-0 (ISBN)
Public defence
2023-12-18, F3, Lindstedtsvägen 26, Stokcholm, 09:30 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
Swedish Foundation for Strategic Research, GMT14-0071Swedish Foundation for Strategic Research, STP19-0014EU, Horizon 2020, 825272
Note
QC 20231127
2023-11-272023-11-252023-12-05Bibliographically approved